口腔高分子材料

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口腔材料学

口腔材料学

口腔材料学第一章总论一、口腔材料的分类(一)按材料性质分类:有机高分子材料、无机非金属材料、金属材料(二)按材料用途分类:印模材料、模型材料、义齿材料、充填材料、粘结材料、种植材料、齿科预防保健材料(三)按材料与口腔组织接触方式分类1、直接与口腔组织接触的材料:表面接触、外部接入和植入材料2、间接与口腔组织接触的材料按接触时间又分为:短期接触、长期接触和持久接触材料(四)按材料的应用部位分类:非植入人体的材料、植入人体的材料二、材料的性能(一)物理性能1、尺寸变化2、线[膨]胀系数3、热导率(导热系数)4、流电性5、表面张力和润湿性6、色彩性(二)机械性能1、应力2、应变3、应力-应变曲线4、冲击韧性5、硬度6、应变-时间曲线7、蠕变与疲劳 8、挠曲强度和挠度 9、应力集中、裂缝扩展和温度应力(三)化学性能1、腐蚀和变色2、扩散和吸附3、老化4、化学性粘结(四)生物性能1、生物相容性2、生物安全性3、生物功能性第二章口腔有机高分子材料一、高分子概述(一)高分子材料分类:橡胶、纤维和塑料三大类。

(二)聚合反应:加聚反应和缩聚反应。

二、印模材料(一)印模材料性能1、良好的生物安全性2、良好的流动性、弹性、可塑性3、适当的凝固时间4、良好的准确性、形稳性5、与模型材料不发生化学变化6、强度好7、操作简便,价格低廉,良好的储存稳定性,容易推广使用(二)常用印模材料1、藻酸盐类印模材料:室温20~22℃,2~5分钟凝固。

粉剂型、糊剂型温度高,凝固快,温度低,凝固慢。

粉剂型使用方法:水分比例按要求计量,调和30s,在口腔内1.5~2min,取出后水洗、灌注模型。

调和时间不足,会使印模强度下降,调和时间过长,会破坏凝胶而降低强度。

2、琼脂印模材料琼脂印模材料的胶凝温度介于36~40℃之间,温度低有利于胶凝。

温度越低胶凝越快。

凝胶转变成溶胶的温度需60~70℃3、琼脂/藻酸盐印模材料4、硅橡胶印模材料5、聚硫橡胶印模材料6、聚醚橡胶印模材料7、其他印模材料:印模膏、印模糊剂(氧化锌-丁香酚印模材料)、Ⅰ型石膏(三)蜡型材料常用牙用蜡:铸造蜡、基托蜡和其他蜡型材料(四)义齿基托树脂一般全扣义齿是由人工牙齿和树脂基托两部分组成。

口腔垫底材料种类及应用

口腔垫底材料种类及应用

口腔垫底材料种类及应用口腔垫底材料是广泛应用于口腔医学中的一种材料,主要用于保护牙髓组织免受折磨和刺激。

口腔垫底材料分为直接垫底材料和间接垫底材料两大类。

下面将详细介绍这些材料的种类和应用。

直接垫底材料主要用于临床上直接填充牙齿缺损的情况。

口腔医生在进行龋坏牙修复时,通常会先清除龋齿组织,然后填充直接垫底材料。

下面是一些常用的直接垫底材料:1. 氢氧化钙:氢氧化钙垫底材料是最早应用的一种材料,具有保护牙髓组织的作用。

它具有良好的生物相容性,但需要与另一种酸性物质混合使用,才能有效固化。

2. 磷酸锌水泥:磷酸锌水泥在口腔修复中使用广泛。

它具有较好的黏附力和耐磨性,能够填充牙齿缺损并保护牙髓。

然而,磷酸锌水泥的固化时间较长,容易引起牙齿敏感。

3. 高分子材料:高分子材料主要是指丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯类材料。

这些材料具有良好的黏附性和生物相容性,能够有效填充牙齿缺损,并在口腔中固化。

它们还可以根据需要进行修整和修复。

间接垫底材料主要是指固位于牙齿缺损下的材料,通常需要经过间接制备,然后固定在牙齿上。

下面是一些常用的间接垫底材料:1. 玻璃离子:玻璃离子具有良好的生物活性和渗透性,可以有效地释放氟离子,抑制龋齿的发生。

它也可以固化成牙齿组织类似的材料,提供良好的密封性和稳定性。

2. 硅酸盐陶瓷:硅酸盐陶瓷是一种高强度、高透光性的材料,可以制备成牙齿类似的形状,并用于口腔填充修复。

它具有良好的生物相容性和抗氧化性能,可以有效隔离封闭牙髓。

3. 聚合物复合材料:聚合物复合材料可以根据需要调配成不同的比例和颜色,具有良好的黏附性和耐磨性。

它们还具有较长的固化时间,可以在制备过程中进行调整和填充。

这些口腔垫底材料在临床上广泛应用,为口腔医学提供了便利和保护。

选择合适的垫底材料需要根据患者的具体情况进行判断,包括龋齿的位置、病情严重程度、患者对材料的耐受性等。

只有根据实际需求选择合适的材料,才能达到最佳的修复效果。

口腔材料有哪些

口腔材料有哪些

口腔材料有哪些
口腔材料是指在口腔修复和治疗过程中所使用的各种材料。

口腔材料的种类繁多,按用途分为修复材料、固定修复材料、支持修复材料、辅助修复材料等。

下面介绍几种常见的口腔材料。

1. 高分子聚合物类材料:包括丙烯酸树脂、纳米填料、光固化树脂等。

这些材料可以用于牙齿填充、修复,具有良好的生物相容性和持久性。

2. 金属材料:常见的金属材料包括金、银、铜、锌、铝等。

它们用于制作牙冠、桥梁、牙面镶嵌等,具有很高的强度和耐腐蚀性。

3. 陶瓷材料:陶瓷材料在口腔修复中应用广泛,包括氧化锆陶瓷、全瓷修复材料等。

具有良好的透明度和仿真度,可以达到与天然牙齿相似的效果。

4. 聚合物材料:聚合物材料常用于制作义齿基托、矫治器和口腔修复中的保持体。

具有良好的弹性和耐磨性,对口腔组织刺激小。

5. 矿物质材料:包括氢氧化钙、氢氧化氢钙等。

常用于牙齿的黏结、填充和抗敏感治疗,具有较好的生物相容性和修复效果。

6. 助剂材料:包括光固化剂、催化剂等。

这些材料可以促进修复材料的固化和硬化,提高修复效果和牙齿的强度。

7. 辅助修复材料:如绳索、丝线等。

用于在牙齿修复和矫治中暂时固定牙齿或矫治器的位置,提供支持和稳定性。

总结起来,口腔材料种类繁多,根据不同的修复需求和治疗目的,选择合适的口腔材料非常重要。

医生会根据患者的具体情况进行选择和应用,以达到最佳的修复效果和牙齿健康。

口腔科各种材料的认识

口腔科各种材料的认识

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强度高
复合材料具有较高的强度和硬度 ,能够承受口腔复杂咀嚼力的作
用。
耐磨性
复合材料的耐磨性介于金属和非 金属之间,能够维持较长时间的
使用。
CHAPTER 03
种植材料
钛及钛合金
生物相容性
钛及钛合金具有良好的生物相容性,能够与人体组织相容,减少 植入物周围炎症反应的发生。
耐腐蚀性
钛及钛合金具有较好的耐腐蚀性,能够在口腔环境中稳定存在,降 低金属腐蚀对口腔组织和植入物的影响。
自然牙齿的外观和颜色,达到良好的后逐渐降解,减少对人体 的影响。
生物相容性
生物降解材料具有良好的 生物相容性,能够与人体 组织相容。
力学性能
生物降解材料的力学性能 应能够满足临床需求,如 强度、韧性和耐磨性等。
CHAPTER 04
正畸材料
金属丝
用于树脂修复体间的粘接,如复合树脂、光 固化树脂等。
金属-树脂粘接
用于金属修复体与树脂修复体间的粘接,如 烤瓷牙与牙龈间的粘接等。
骨组织-骨组织粘接
用于骨组织间的粘接,如牙槽骨、下颌骨等 。
充填材料
银汞合金
一种传统的牙齿充填材料,由汞、银、锡等金属混合而成,具有较 高的抗压强度和耐磨性,但颜色不美观。
非贵金属
镍铬合金
含有镍和铬,强度高,耐腐蚀,价格相对较低,是常用的牙 冠和桥架材料。
钛合金
钛是一种轻金属,具有优异的生物相容性和耐腐蚀性,常用 于制作种植体和牙科器械。
合金
钴铬合金
钴铬合金具有较好的耐腐蚀性和强度,价格适中,常用于制作牙冠和桥架。
钨钢合金

口腔材料学—口腔有机高分子材料

口腔材料学—口腔有机高分子材料

口腔材料学——第一章口腔有机高分子材料考查重点1.成分2.机制3.性能4.应用有机高分子印模材料义齿基托树脂=热凝、自凝型、光固化型、热塑注射聚甲基丙烯酸甲酯树脂及其改性产品目前应用最广牙体类--复合树脂牙髓类---根管糊剂固体名称组成性能牙胶尖由古塔胶(10%~20%)、氧化锌(61%~75%);少量松香、硫酸钡等组成①具有一定的压缩性(3%~6%)②具有热塑性,加热时软化③可被氯仿、桉油醇等溶剂软化、溶解④大多具有射线阻射性银尖含银99.8%~99.9%;及微量的镍和铜①具有较高的强度和良好的韧性,可用于弯曲的根管②具有一定的抑制、杀菌作用③射线阻射性能④耐腐蚀性较差塑料一般由热塑性树脂、填料和射线阻射物组成①有较好的弹韧性,容易进入弯曲的根管②组织亲和性好③缺乏射线阻射尖性糊剂氧化锌-丁香酚封闭剂粉剂含氧化锌等,液剂含丁香油等常见有Rickert和Grossman配方①氧化锌具有收敛作用,而丁香酚对多种根管细菌有抗菌作用②流动性好,凝固过程中体积收缩小,对根管封闭效果较好③有明显的X线阻射性①对根尖周组织有轻度的致炎性,可产生轻微炎症,导致疼痛,愈合迟缓等②常与牙胶尖联合使用氢氧化钙基封闭剂种类较多,剂型上有粉液型、单糊剂型和双糊剂型①有较强的抗菌作用②中和酸性炎症产物,促进根尖孔钙化,封闭根尖孔③有促进尖周骨缺损愈合功能④有些封闭剂含有碘仿,不但赋予封闭剂①含有碘仿的氢氧化钙糊剂可用于脓液渗出性感染根管②单糊剂型氢氧化钙用作暂时性根管充填,用作为乳牙根管永久性充填及年轻恒牙根尖诱导成形术射线阻射性,还提高了杀菌、抑菌作用树脂基封闭剂典型的是以环氧树脂为基础的封闭剂,剂型有粉液型和双糊剂型①聚合收缩较小,因此环氧树脂封闭剂的根管封闭性能较好②固化时间较长,为9~15小时,便于充分操作,流动性耗,容易渗入侧副根管③固化后水溶解性低,长期稳定性好①用于根管永久性充填封闭,与牙胶尖结合使用②对环氧树脂过敏的患者禁止使用矿物三氧化物凝聚体MTA 主要由硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙及硫酸钙组成①与水调和后,凝固时间较长,达2小时45分钟②凝固过程中伴随有轻微体积膨胀,用该材料充填根管后具有优秀的边缘封闭性能③凝固反应中会产生氢氧化钙晶体,反应产物呈强碱性,具有良好抑菌作用和盖髓效果①用于直接盖髓、活髓切断、根尖诱导成形中封闭根尖孔、髓室底穿孔或根管侧穿修补、根管倒充填②不适用于保留滞留的乳牙④对牙髓的刺激性较小⑤与牙胶相似的X线阻射性粘结材料1.种类和机制2.口腔组织环境的粘结特性(一)牙体组织1.釉质--97%(质量)无机矿+2%水+有机物质(1%)--表面-釉护膜覆盖,非极性--表面下30μm--氟化物+碳化合物--抗酸能力强--深层--紧密排列的釉柱和柱间质2.牙本质--70%无机物/18%蛋白质/11%水/1.5%其他有机物--小管+突起+细胞间质--小管贯穿牙本质,牙髓--釉牙本质界(放射)--小管近髓端粗,近表面处细--结构非均匀性,近髓多孔,近表致密--玷污层--1-5μm,有机物+大量无机物--结构无序,堵塞牙本质,渗透性降低--胶原蛋白多,表面能低--牙本质粘结难(二)口腔环境1.湿度--唾液+牙本质小管液--口腔粘结区域100%rh(相对湿度)潮湿状态--难以持久和粘结失败的重要原因2.温度--温度变化大+材料与牙体组织膨胀系数不一致--热应力,边缘微渗漏--粘结失败3.微生物和酶--细菌及代谢产物--降低表面能--酶--降解老化粘接剂4.应力--综合复杂的应力大+粘接面积小--粘接剂应力疲劳5.化学反应--临床要求时间短,化学反应要求时间长6.临床操作--复杂3.表面处理技术①除去妨碍粘结的表面污物及疏松层;②提高表面能;③增加表面积。

《口腔高分子材料》

《口腔高分子材料》

《口腔高分子材料》口腔高分子材料在口腔医学领域中起着重要的作用,可以用于修复和替代口腔组织,改善口腔健康。

目前,口腔高分子材料已经广泛应用于修复牙齿、牙槽骨和牙龈等口腔组织,其中最常用的高分子材料包括树脂、复合材料和弹性体材料等。

首先,树脂是一种常见的高分子材料,具有良好的可塑性和可加工性。

树脂可以用于修复牙齿表面的龋齿,通过填充树脂材料将龋齿修复成坚硬的牙齿表面。

此外,树脂还可以用于修复牙齿的缺损部分,例如修复破碎的牙齿或者填充牙齿的裂缝。

树脂材料具有与牙齿相似的颜色和透明度,能够很好地融入牙齿组织中,使得修复后的牙齿看起来自然。

其次,复合材料是一种由多种高分子材料组合而成的复合材料,具有较高的强度和耐磨性。

复合材料常用于制作牙齿的修复体,例如牙冠和牙桥。

复合材料具有良好的粘接性能,能够与牙齿牢固地结合,提高修复体的稳定性和耐用性。

此外,复合材料还具有优良的美学效果,可以根据患者的需求进行色调和形状的调整,使得修复后的牙齿与周围牙齿的颜色和形态一致。

最后,弹性体材料是一种柔软的高分子材料,具有良好的弹性和可延展性。

弹性体材料可以用于制作假牙基托,具有良好的适应性和舒适性。

弹性体材料具有较高的生物相容性,不会对口腔组织产生刺激和反应,能够有效保护口腔组织的健康。

此外,弹性体材料还具有较好的可加工性,可以根据患者的口腔情况进行调整和修复,提高假牙的适用性和舒适性。

总的来说,口腔高分子材料在口腔医学中具有广泛的应用前景。

随着科学技术的不断发展和进步,口腔高分子材料的性能和功能将得到进一步优化和提高,为口腔健康的修复和保护提供更多的选择和可能性。

但是,需要强调的是,口腔高分子材料的应用和使用必须在医生的指导下进行,合理选择材料,并保证材料的安全性和生物相容性,以避免不必要的风险和并发症的发生。

综上所述,口腔高分子材料在口腔医学中具有重要的应用价值和意义。

通过使用口腔高分子材料修复和替代口腔组织,可以有效改善口腔健康,提高患者的生活质量。

口腔材料学填空题总结.doc

口腔材料学填空题总结.doc

口腔材料学填空题总结1、口腔材料按性质可分(口腔有机高分子材料)、(口腔无机非金属材料)和(口腔金属材料)三类。

2、单体是一种能够形成(结构单元)的分子所组成的化合物。

3、高分子聚合物的分子结构包括(线型)、(支链)和(交联)。

4、腐蚀的形态可分为(均匀腐蚀)和(局部腐蚀)两种。

5、低分子单体合成聚合物的反应可分为(加聚反应)和(缩聚反应)两大类。

6、藻酸钠水胶体印模材料在凝固初期存在持续的(渗润),继而出现(凝溢),使印模出现裂隙。

7、E VA塑料蜡是含有(3%-5% BVA塑料)的基托蜡或嵌体蜡。

8、复合树脂是一类由(有机树脂基质)和经过表面处理的(无机填料)以及(引发体系)等成分组合而成的牙体修复材料,9、粘接力通常包括(化学键力)、(分子间作用力)、(静电吸引力)和(机械作用力)。

10、目前广泛应用的窝沟封闭剂有(自凝固化型)和(可见光固化型)两种类型。

11、自然界存在三种天然的磷灰石是(軽基磷灰石)、(氣磷灰石)和(氯磷灰石)。

12、磷酸锌水门汀在凝固时以及凝固后将释放出(游离磷酸),这是它刺激牙髓和牙龈的主要原因。

13、中熔合金铸造包埋材料又称(石膏类包埋材料),适用于铸造熔化温度在(1OOO1C)以下的中熔合金。

14、合金中的相结构的两种基本结构类型是(固溶体)和(化合物)。

15、贵金属合金的分型是根据其(机械)性能。

1,一般而言,延伸率大于(5%)的材料称为延展性材料。

2,彩色的三个特性包括(色调),(彩度)和(明度)。

3,挠度是物体承受其(比例极限)内的应力所致的弯曲性变。

4,聚甲基丙烯酸甲酯义齿基托材料的强度随(MMA单体分子量的增加)所增强。

5,硼砂在口腔陶瓷材料中起(助熔)作用。

6,包埋材料的膨胀包括(固化膨胀),(吸水膨胀)和(热膨胀)。

7,玻璃离子水门汀是由(硅酸铝玻璃粉)粉剂和(聚丙烯酸水溶液)液剂组成。

8,碳在不锈钢中的主要作用是增加合金的(硬度和强度),降低(韧性)。

口腔高分子材料基托材料

口腔高分子材料基托材料
自凝树脂是由粉剂和液剂两部分所组成。 粉剂又称自凝牙托粉,主要是PMMA均
聚粉或共聚粉,还含有少量的引发剂 BPO和着色剂(如镉红、钛白粉)。 液剂又称自凝牙托水,主要是MMA,还 含有少量的促进剂、阻聚剂及紫外线吸 收剂(如UV-327)。
引发体系
自凝树脂所用的引发剂一般为过氧化苯甲酰 (BPO),其含量一般为聚合粉重量的1%左 右。
聚合粉M 14.2×104 32.6×104
基托M 12.1×104 22.7×104
2. 残余单体 自凝树脂的残余单体含量较多。
树脂
促进剂
残余单体含量(%)
自凝树脂 自凝树脂 热固树脂
DMA DMT
3.02 2.58
≦2.2
3. 聚合收缩 自凝树脂的线收缩约为0.43%,与热固化
型树脂相近。
4. 色泽稳定性 自凝树脂的颜色稳定性不如热固化型树脂。
5. 聚合热 在一般情况下,环境温度高,反应热愈大,
固化愈快。
6. 机械性能 自凝树脂的机械性能整体上不如热固化型
树脂。自凝树脂的韧性较差,脆性较大,刚性 较好。
(三)应用
自凝树脂主要用于制作正畸活动矫 治器、腭护板、牙周夹板、个别托盘、 假牙修理、义齿重衬及暂时冠桥等,也 可用来制作简单义齿的急件。
三、光固化义齿基托材料
是九十年代随着光固化技术的发展而研制 的一种新材料。制作工艺简单、使用方便,但 其冲击强度、韧性较差,目前临床基本不用。
其它聚合固化方法
微波固化技术 材料:特殊专用的牙托粉和牙托水 型盒:专用塑料型盒 微波炉:家用 固化条件:功率--500瓦,时间--5分钟
冷却后开盒。
隐形义齿技术
采用热压注射成型工艺 材料为聚碳酸酯,聚酰胺 特点:美观性好,弹性和韧性好。

口腔科材料

口腔科材料

口腔科材料
口腔科材料是指用于口腔科治疗和修复的材料,包括修复材料、固定材料、支护材料和辅助材料等。

这些材料使用后需要具备一定的生物相容性、强度和稳定性,以保证口腔治疗的效果和患者的舒适度。

下面将介绍一些常见的口腔科材料。

1. 高分子材料:高分子材料广泛应用于口腔科,包括有机树脂、人工树脂、橡胶等。

有机树脂常用于牙髓保护剂、牙齿充填剂和固定修复材料等。

人工树脂常用于修复牙齿缺损,具有良好的生物相容性和强度。

橡胶常用于制作口腔印模,用于牙齿修复和矫正。

2. 金属材料:金属材料常用于固定修复,如金属烤瓷牙、全烤瓷牙和金属桥梁等。

金属材料具有较好的强度和稳定性,但可能对口腔组织产生过敏反应,需要注意选择合适的金属材料。

3. 陶瓷材料:陶瓷材料广泛应用于口腔修复,如烤瓷牙、全瓷牙等。

陶瓷材料具有优良的生物相容性和生物力学性能,能够模拟天然牙齿的外观和功能。

4. 聚合物材料:聚合物材料主要用于口腔修复和支护材料,如牙套、支护基托等。

聚合物材料具有良好的生物相容性,可以根据患者的口腔情况进行个性化设计和制作。

5. 特殊材料:口腔科还使用一些特殊材料,如牙本质涂盖剂、根管填充剂和种植材料等。

这些材料具有特定的功能和适应症,能够解决一些特殊的口腔问题。

总之,口腔科材料在口腔治疗和修复中起到了重要的作用。

随着科学技术的发展,口腔科材料不断更新和改进,以提高患者的治疗效果和生活质量。

但是在选择和使用口腔科材料时,需要注意材料的生物相容性、强度和稳定性,并严格按照操作要求进行使用,以确保患者的安全和健康。

最新口腔有机高分子材料概述、印模材料1讲学课件

最新口腔有机高分子材料概述、印模材料1讲学课件

考点17 while引导的从句
难点诠释 典型例题


▼难 点 诠 释
while用法(1)
当while翻译成“当/在…时候”的意思时,从句中的谓语 动词必须延续性动词。 ◆ Please don’t talk so loud while others are working. 别人在工作时,别高声谈话。 ◆ My mother was cooking while I was doing my homework.
➢ 晶态:熔融温度是其使用的上限温度
➢ 无定型结构: 玻璃态 高弹态
粘流态
玻璃化温度
粘流温度
玻璃化温度是无定型塑料使用的上限温度,橡 胶使用的下限温度
六、聚合物的生产
天然聚合物多是从自然界植物中制取 合成聚合物是低分子单体经聚合反应制 得的,生产方法有本体聚合、溶液聚合、 悬浮聚合、乳液聚合等
一、 概 述
玻璃态玻璃态玻璃化温度玻璃化温度粘流温度粘流温度玻璃化温度是无定型塑料使用的上限温度橡玻璃化温度是无定型塑料使用的上限温度橡胶使用的下限温度胶使用的下限温度天然聚合物多是从自然界植物中制取天然聚合物多是从自然界植物中制取合成聚合物是低分子单体经聚合反应制合成聚合物是低分子单体经聚合反应制得的生产方法有本体聚合溶液聚合得的生产方法有本体聚合溶液聚合悬浮聚合乳液聚合等悬浮聚合乳液聚合等印模是物体的阴模
以上是由于印模材料反应造成的精确性改变,实际 上,对印模效果的精确性影响最大的是印模材料在 凝固后所拥有的机械性能,特别是弹性(elastic properties)和抗撕裂强度(tear resistance).
➢ 在分离印模时,由于不规则的表面有不同厚度的材 料和受不同压缩或张力的处理,此时印模材料如拥 有优良的弹性回复性能则可以获得理想印模。

口腔医学领域3D打印材料研究-口腔科学论文-医学论文

口腔医学领域3D打印材料研究-口腔科学论文-医学论文

口腔医学领域3D打印材料研究-口腔科学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——[摘要]3D打印技术(又称为3D快速成型技术或增材制造技术)是在二十世纪80年代后期出现的一项新型制造技术。

目前,3D打印技术逐渐广泛应用于许多专业领域,在口腔医学专业范围应用于修复,种植,正畸等多个学科领域。

3D打印流程主要包括了四个方面:口腔扫描,数字化设计,3D打印材料和3D打印技术和设备。

其中3D打印材料的性能是影响3D打印效果的关键因素,本文就近年来国内外口腔医学领域3D打印材料的研究及发展状况进行了一综述,并对未来口腔医学领域3D打印材料的发展前景进行了展望。

[关键词]3D打印;口腔医学;材料1材料种类1.1金属材料口腔医用金属产品要求金属材料具有良好的机械性能,化学特性,生物相容性和耐腐蚀性等等。

对原料的要求也很高,包括纯度高、含氧量低、粉末粒度细、可塑性好、流动性好等特点。

目前主要应用于口腔医学领域的3D打印金属粉末材料包括:钛、钛合金、钴铬合金、不锈钢等。

其中,钛及钛合金材料具有密度小、精确度高、强度大的优点,并且该种材料有较好的生物相容性,被口腔医学领域视为比较理想的3D打印金属材料。

尤其是在口腔颌面部位的修复、牙体组织的修复以及有关种植体制造[6]等领域广泛使用。

由于纯钛的一些性能的缺陷,例如纯钛的强度不如钛合金大,而且纯钛的弹性模量比骨组织的要高,很容易导致钛种植体和骨组织两者产生不相融和的机械应力。

对于此,很多研究者都试图采用各种方式来改善纯钛的性能,例如在其表面增加涂层或者氧化纯钛的表面等[7]。

3D打印的钴铬合金也是口腔医学领域常用的修复材料。

利用3D打印技术制造出,再采用修复技术将人工牙添加上去,这样的修复体进入口腔后便具有良好的密合性。

由于使用的钴铬合金义齿支架与添加的人工牙采用了不同的材料,根据现阶段的技术设施,基本上不可能一次性打印出完整修复体。

Traini等[8]成型了梯度化Ti-6Al-4V钛合金多孔牙科种植体,具有更加优化的理化性能,抗拉强度、断面收缩率及延伸率均达AMs4999(美国材料协会发布的关于3D打印钛合金的相关标准)。

口腔有机高分子材料

口腔有机高分子材料

口腔有机高分子材料
一、概述
口腔有机高分子材料可以概括为以有机高分子为主要原料,具有特定形态、结构及性能的物料,它们主要用于口腔护理、修复和美容等。

它们能够满足患者不同程度的口腔护理需求,包括补牙、美白牙齿、修复损伤牙齿等,可以改善患者口腔健康。

有机高分子材料可以根据患者的特定病史和需求选择最佳的牙齿修复方案,以提高牙齿的健康状况。

二、特点及优势
1.优质的性能:口腔有机高分子材料具有优质的机械性能,如耐冲击性能、耐疲劳性能、耐腐蚀性能、耐温性能、耐气候性能、耐老化性能、耐污染性能等。

2.良好的生物相容性:口腔有机高分子材料不含有毒物质,不会对人体造成任何负面影响,具有良好的生物相容性,可以有效进入口腔细胞,可以促进牙齿的再生和修复。

3.结实耐用:采用口腔有机高分子材料进行牙齿的修复和美容,不仅能够使牙齿变得更加健康,还可以延长牙齿的使用寿命。

4.无创生物技术:口腔有机高分子材料采用无创生物技术,可以轻松地进入牙齿,可以减轻牙齿的痛苦,修复损伤牙齿,使牙齿恢复健康。

三、应用
1.牙科填补材料:口腔有机高分子材料可以用于牙科修复填充,可以用于填充蛀牙洞或裂缝。

6863口腔科材料

6863口腔科材料

13
模型材料
代型、石膏类模型材料、模型蜡、琼脂复制材料

14
齿科辅助材料
清扫水、齿科分离剂、合金助焊剂、咬合纸

15研磨材料氟防源自材料Ⅱ9充填辅助材料
齿科酸蚀剂、预处理剂、遮色剂

10
正畸材料
正畸丝、矫治器、方丝弓矫治器、细丝弓矫治器、带环、橡皮圈

11
印模材料
印模膏、氧化锌印模糊剂、琼脂印模材料、印模石膏、橡胶类印模材料、藻酸盐印模材料

12
铸造包埋材料
硅酸乙酯结合剂包埋材料、磷酸盐结合剂包埋材料、石膏结合剂包埋材料、模型包埋材料
6863口腔科材料
序号
名称
品名举例
管理类别
1
高分子义齿材料
合成树脂牙、义齿基托树脂、义齿软衬材料、造牙粉及造牙水

2
齿科植入材料
齿科金属及合金植入材料、齿科陶瓷类植入材料、齿科高分子植入材料、齿科碳素植入材料、齿科复合植入材料

3
根管充填材料
固体根充材料、根充糊剂、液体根充材料

3
牙周塞治剂

4
颌面部修复材料

5
永久性充填材料及有关材料
银合金粉、复合树脂充填材料、水门汀类、牙本质粘合剂、洞衬剂、垫底材料、盖髓材料、美白胶

牙釉质粘合剂、窝沟封闭剂

6
暂封性充填材料及有关材料
暂封补牙条、氧化锌水门汀

7
金属、陶瓷类义齿材料
齿科铸造合金、齿科锻造合金、烤瓷合金、焊接合金、烤瓷粉、金属—烤瓷、瓷牙

8
齿科预防保健材料

口腔材料学知识点

口腔材料学知识点

第一章口腔材料:为了对缺损或缺失的软硬组织进行人工修复,恢复其外形和功能,所使用的主要是人工合成的材料或其组合物,这些材料被称为口腔材料口腔材料的分类:1.按材料性质分类:有机高分子材料,无机金属材料,金属材料2.按材料用途分类:修复材料,辅助材料第二章构成现在材料科学的三大支柱:无机非金属材料、金属材料和高分子材料合金特性:1.熔点和凝固点:合金没有固定的熔点和凝固点,多数合金的熔点一般比各成分金属的低2.力学性能:合金强度及硬度较其所组成的金属大,而延性及展性一般均较所组成的金属为低3.传导性:合金的导电性和导热性一般均较组成的金属差,其中尤以导电性减弱更为明显4.色泽:合金的色泽与所组成金属有关5.腐蚀性:加入一定的铬、镍、锰和硅等可提高合金的耐腐蚀性口腔金属分类:1.贵金属:金(Au),铂(Pt),铱(Ir),锇(0s),钯(Pd),铑(Rh),钉(Ru).(不包括银)2.非贵金属贵金属合金:合金中一种或几种贵金属总含量不小于25wt%的合金金属的成型方法:铸造,锻造,机械加工,粉末冶金,电铸和选择性激光烧结成型金属的腐蚀:化学腐蚀和电化学腐蚀口腔内可以形成原电池的情况:1.摄取的食物中含有一些弱酸、弱碱和盐类物质,食物残屑经分解发酵可产生有机酸等均可构成原电池。

2.口腔内两种不同组成的金属相并存或相接触,可形成原电池,使相对活泼的金属被腐蚀,两种金属间的活泼程度差异越大腐蚀越快。

3.口腔捏金属表面的裂纹、铸造缺陷及污物的覆盖等能降低该处唾液内的氢离子浓度而形成原电池正极,金属呈负极,由此构成原电池使金属腐蚀。

4.因冷加工所致金属内部存在残余应力,有应力部分将成为负极而被腐蚀影响金属腐蚀的因素:1,组织结构的均匀性5.材料本身的组成、微结构、物理状态、表面形态以及周围介质的组成和浓度6.环境变化如湿度和温度的改变,金属表面接触的介质的运动和循环7.腐蚀产物的溶解性和其性质等金属的防腐蚀:1.使合金组织结构均匀2.避免不同金属的接触3.经冷加工后所产生的应力需通过热处理减小或消除4.修复体表面保持光洁无缺陷5.加入耐腐蚀元素。

口腔高分子材料PPT课件

口腔高分子材料PPT课件

在聚合反应过程中伴随有反应热的产生,产热量与塑料体积大小、促进 剂或引发剂含量有直接关系,环境温度高,反应热也大,固化也愈快。
性能 2.固化特性-光固化基托树脂
义齿基托树脂
光照固化深度一般在3~5mm范围。
专用箱式光固化器,经特定波长的光线照射一定时间后才能固化。
光固化基托树脂对波长430~510nm的蓝色光最为敏感。
光固化
65~80 2.3~2.5 4~5 0.9~1.1 200~230
聚酰胺(热塑注射法)
40~50 0.8~1.1 --
1.7~2.4 115~130
性能
义齿基托树脂
1.物理、力学性能
普通热固化PMMA基托树脂:综合性能较好,韧性不足,容易折裂。橡胶 接枝改性的高韧性热固化型树脂断裂韧性明显提高,被誉为“不碎胶”。
性能
义齿基托树脂
1.物理、力学性能
密度显著小于金属,热导率低,会影响被覆盖粘膜的温度感觉功能。 线胀系数相对较大,易造成基托产生裂纹,影响义齿的正常使用。 热固化型基托树脂的热变形温度为81~91℃,若材料中加有交联剂,则
随着交联剂含量的增加,热变形温度也不断提高。 我国标准:自凝树脂基托的弯曲强度应不低于60MPa,弯曲弹性模量应不
性能
义齿基托树脂
3.树脂基托适合性
树脂基托适合性是指义齿与口腔组织间的密合性,通过测定腭部义齿基 托与模型间空隙来确定相对适合性。
基托适合性与各类基托固化及加工过程中的尺寸准确性和稳定性密切相 关,直接影响着义齿的固位。
性能
义齿基托树脂
3.树脂基托适合性
影响因素 (1)基托树脂固化过程中的体积收缩: • 线性收缩为0.2%~0.5%。 • 自凝树脂的聚合收缩约为0.43%。 (2)树脂基托成形方法 • 适合性:压注成形/光固化成型优于模压成形优于灌注成形。自凝树脂压

口腔材料学:第四章 义齿基托聚合物及合成树脂牙

口腔材料学:第四章 义齿基托聚合物及合成树脂牙

加成聚合反应
缩合聚合反应
特点:反应一开始就迅速进 行,直至生成最终产物,聚 合体系中只有单体和聚合产 物,没有中间产物; 组成大分子链的链节与单体 的化学结构相同; 没有小分子的副产物产生。
特点:反应时逐步进行的, 可以停止在某一阶段得到 中间产物; 组成缩聚产物链节的原子 数比单体的原子个数少; 随着反应的进行,不断有 小分子副产物产生。
高分子 Polymer
单体: 能够进行聚合反应,并构成高分子基本结构组成单元的小分子化合物。
(二)高分子聚合反应
Polymerization
聚合反应 聚合机理
Polymerization
加成聚合反应
Addition Polymerization
缩合聚合反应
Condensation Polymerization
光聚合(光固化)
Light Polymerization Photopolymerization
热聚合(热固化、热凝)
Heat Polymerization Heat-curing
室温聚合(室温固化、自凝)
Room-temperature Polymerization Self-curing
单体分子借光的引发(或用 光敏剂)活化成自由基,进 而引发单体聚合的一类自由 基型聚合方法。
(1)加成聚合反应
定义:由一种或几种单体,在光、热、引发剂 的作用下,通过连锁性的加成反应生成高聚物 的过程,亦称加聚反应。 参加加聚反应的单体通常含有不饱和键。 单体的种类可以是一种也可以是多种,一种单 体生成的高聚物为均聚物;两种以上单体生成 的高聚物为共聚物。
(1)加成聚合反应
特点:反应一开始就迅速进行,直至生成最终产物; 聚合体系中只有单体和聚合产物,没有中间产物; 组成大分子链的链节与单体的化学结构相同; 没有小分子的副产物产生。

实验二口腔高分子材料和石膏模型材料的固化实验

实验二口腔高分子材料和石膏模型材料的固化实验

实验二口腔高分子材料和石膏模型材料的固化实验一、实验目的:通过实验观察分析口腔高分子材料和石膏模型材料在固化过程中的变化,并探讨其固化机制。

二、实验原理:1.口腔高分子材料固化机制:口腔高分子材料一般是由两种或多种聚合物和一些混合剂组成的,其固化过程主要是通过聚合反应来实现的。

主要包含以下几个步骤:(1)混合:将两种或多种高分子材料和混合剂按一定比例混合均匀;(2)物理变化:混合后的材料会发生物理变化,如变得粘稠;(3)聚合反应:在一定时间内,材料表面会发生聚合反应,从而实现固化。

2.石膏模型材料固化机制:石膏模型材料主要是以石膏为主要成分,通过加水反应生成硬质的固态材料。

主要包含以下几个步骤:(1)加水混合:将石膏粉末和适量的水混合,形成均匀的糊状物;(2)物理变化:混合后的材料会发生物理变化,变得粘稠;(3)结晶反应:水分子在与石膏反应的同时,石膏逐渐固化并结晶,生成固态的石膏模型。

三、实验步骤:1.口腔高分子材料固化实验:(1)将两种或多种高分子材料和混合剂按一定比例混合均匀;(2)将混合后的材料放置于容器中,并在观察窗口处进行观察;(3)观察材料的物理变化,如颜色、粘稠度等的变化;(4)记录固化时间,即材料表面形成的硬化层;(5)根据观察结果,分析材料固化的机制。

2.石膏模型材料固化实验:(1)将适量的石膏粉末和水按一定比例混合均匀;(2)将混合后的材料放置于容器中,并在观察窗口处进行观察;(3)观察材料的物理变化,如颜色、粘稠度等的变化;(4)记录固化时间,即材料完全固化形成的硬质石膏模型;(5)根据观察结果,分析材料固化的机制。

四、实验结果分析:1.口腔高分子材料固化实验结果分析:实验中,口腔高分子材料在混合后,会发生物理变化,从液态变得粘稠,且会在一定时间内形成硬化层。

这是由于混合后的材料在一定时间内发生了聚合反应,从而实现了固化。

聚合反应可以通过自由基引发聚合、酸催化聚合等机制来实现。

口腔医疗器械分类目录

口腔医疗器械分类目录

口腔医疗器械分类目录
6863口腔科材料
1.高分子义齿材料包括合成树脂牙、义齿基托树脂、义齿
软衬材料、造牙粉及造牙水等。

还有齿科金属及合金植入材料、齿科陶瓷类植入材料、齿科高分子植入材料、齿科碳素植入材料和齿科复合植入材料等。

2.固体根充材料、根充糊剂、液体根充材料、银合金粉、
复合树脂充填材料、水门汀类、牙本质粘合剂、洞衬剂、垫底材料、盖髓材料和美白胶等也是口腔科材料的一部分。

3.其他口腔科材料包括牙釉质粘合剂、窝沟封闭剂、根管
充填材料、牙周塞治剂、颌面部修复材料、永久性充填材料及有关材料、暂封性充填材料及有关材料、金属、陶瓷类义齿材料、齿科预防保健材料、充填辅助材料和正畸材料等。

4.每种材料都有不同的管理类别,如Ⅲ2齿科植入材料、
Ⅲ3根管充填材料、Ⅲ5颌面部修复材料、Ⅱ6暂封性充填材
料及有关材料、Ⅱ11印模材料和Ⅰ14研磨材料等。

6855口腔科设备及器具
1.口腔综合治疗设备包括综合治疗台(机)、液压牙科椅、电动牙科椅和机械牙科椅等。

2.牙钻机及配件包括电动牙钻机、涡轮牙钻机、医师椅和
牙科手机等。

3.洁牙、补牙设备包括电动抽吸系统、医用空压机和牙模
测试仪等。

4.其他口腔科设备和器具包括口腔手术灯、口腔照明灯、
车针、强力吸引器、三用喷枪、吸唾器、口腔综合治疗设备配件、牙髓活力测试仪、牙根管长度测定仪、根管治疗仪和光固化机(器)等。

5.每种设备和器具都有不同的管理类别,如洁牙、补牙设备属于Ⅱ5类,车针属于Ⅱ6类。

口腔光固化实验报告

口腔光固化实验报告

1. 了解光固化灯的工作原理和操作方法;2. 掌握光固化复合树脂的固化特性及临床应用;3. 提高口腔治疗中光固化操作的准确性和效果。

二、实验原理光固化复合树脂是一种高分子材料,在光固化灯的照射下,光引发剂吸收光能,引发聚合反应,使树脂单体转化为聚合物,从而实现固化。

光固化灯是光固化复合树脂固化的关键设备,其光源性质、光照强度和照射时间等都会影响固化效果。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:光固化复合树脂、光固化灯、牙模型、探针、剪刀等;2. 实验仪器:光固化灯、计时器、直尺等。

四、实验方法1. 将牙模型固定在牙托上,用探针清除牙模型表面的杂质;2. 用剪刀将光固化复合树脂剪成适当形状,放入牙模型中;3. 打开光固化灯,将牙模型放置在灯下,保持适当距离;4. 调整光固化灯的照射时间,确保树脂完全固化;5. 观察固化后的树脂颜色、质地和粘接强度,与牙模型结合是否紧密;6. 使用探针轻轻敲击固化后的树脂,检查其机械性能;7. 记录实验结果。

五、实验结果与分析1. 实验结果:固化后的树脂颜色均匀,质地坚硬,与牙模型结合紧密,无气泡和裂纹;2. 实验分析:光固化灯的照射时间、光照强度和照射距离是影响固化效果的关键因素。

在本实验中,选择合适的光固化灯照射时间,确保树脂完全固化。

同时,调整光固化灯的照射距离,使光照均匀分布,避免局部过热导致树脂变形。

1. 光固化灯在口腔治疗中具有重要作用,可提高治疗效率和效果;2. 在使用光固化灯进行操作时,应注意调整照射时间、光照强度和照射距离,确保树脂完全固化;3. 光固化复合树脂具有良好的机械性能和粘接强度,适用于口腔治疗中的多种修复。

七、实验心得1. 光固化操作要求准确、熟练,避免操作失误导致治疗失败;2. 在实验过程中,要注意安全,避免误伤他人;3. 通过本次实验,加深了对光固化灯和光固化复合树脂的理解,提高了自己的口腔治疗技能。

八、实验建议1. 在实验过程中,可尝试不同型号的光固化灯,比较其性能差异;2. 对实验数据进行统计分析,找出影响固化效果的关键因素;3. 在实际治疗中,根据患者情况和牙体状况,合理选择光固化材料和操作方法。

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垫、正畸活动保持器、食物嵌塞防止器。
应用 2.热凝树脂应用中应注意的问题
升温过 快过高
义齿基托树脂
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
粉、液比 例失调
充填时机 不准
压力不足
基托中产生 气孔的原因
应用 2.热凝树脂应用中应注意的问题
装盒不妥 压力过大 升温过快
基托发生变 形的原因
义齿基托树脂
填胶过迟
冷却过快 开盒过早
基托厚薄 差异过大
性能 1.物理、力学性能
义齿基托树脂
常用义齿基托树脂的力学性能
树 脂 普通热固化型树脂(模压法) 弯曲强度 弯曲模量 冲击强度 断裂韧性 布氏硬度 (MPa) (GPa) (kJ/m2) (MN/m-3/2) (MPa) 70~90 2.3~2.6 1.6~1.8 2.3~2.6 2.3~2.6 1.8~2.0 2.3~2.5 0.8~1.1 6~9 8~10 9~13 4~5 6~7 4~5 -1.4~1.8 2.3~2.6 1.8~2.1 -1.6~1.8 0.9~1.1 1.7~2.4 186~205 150~170 110~125 150~170 150~170 200~230 115~130
Denture polymer
义齿修复用高分子材料
第一节
义齿基托树脂
第二节
义齿重衬材料
第三节
颌面缺损修复材料
第四节
义齿用塑料牙
种类、组成及固化原理
义齿基托树脂
组成 种类 热凝 义齿基托树脂 自凝 义齿基托树脂 光固化型 义齿基托树脂 热塑注射成型 义齿基托树脂 固化原理 热处理。热分解BPO,引发 MMA自由基加成聚合 促进剂叔胺与BPO发生氧化 还原反应,引发MMA聚合 光敏引发自由基交联、聚 合 温度变化所致的物理过程 液剂 牙托水:MMA单体、交联 剂、紫外线吸收剂等 自凝牙托水:MMA、促进 剂、阻聚剂等 粉剂 牙托粉:MMA的均聚粉或 共聚粉、BPO、颜料等 自凝牙托粉:PMMA均聚 粉或共聚粉、BPO、颜料
光照固化深度一般在3~5mm范围。
义齿基托树脂
专用箱式光固化器,经特定波长的光线照射一定时间后才能固化。
光固化基托树脂对波长430~510nm的蓝色光最为敏感。
性能 3.树脂基托适合性
义齿基托树脂
树脂基托适合性是指义齿与口腔组织间的密合性,通过测定腭部义齿基
托与模型间空隙来确定相对适合性。
• 浸水会溶解微量未聚合成分,我国标准规定,浸水7天后,自凝树脂基托
的溶解值不应大于6.0μg/mm3,其他类型树脂基托的溶解值不应大于 1.6μg/mm3。
性能 4.化学性能
残留单体
义齿基托树脂
• 基托树固化后仍然有少量单体未固化,为残留单体。在基托中起着增塑 剂的作用,能降低强度,还可能导致基托扭曲变形,同时对口腔组织有 潜在的刺激作用。
• 标准规定,自凝树脂基托的残留单体含量不能超过4.5%(质量分数),
其他类型树脂基托的的残留单体含量不能超过2.2%。
性能 4.化学性能
残留单体
义齿基托树脂
• 规范热处理的热固化PMMA树脂基托的残留单体含量小于0.5%。自凝树脂 的残留单体含量多于热固化PMMA树脂基托。 • 热固化树脂基托的残留单体含量与热处理方式有密切关系,热处理后期
方法:
义齿基托树脂
微波照射,400W每面2.5分钟。不能用金属型盒及修复体不能含金属。
优点:
处理时间短,速度快、所制基托组织面的适合性好,固化后基托与石膏分 离效果好,表面光滑。
应用技术 4.自凝树脂模塑法
方法:
义齿基托树脂
粉液重量比2:1或体积比5:3调和,稀糊期直接涂塑成型。可60℃水浴加热。 缺点: 口内直接使用有辛辣刺激,放热可灼伤粘膜,需涂布液状石蜡或甘油;可 出现过敏现象,可见丘疹、水肿等症状。
软衬材料
义齿重衬材料
1.丙烯酸酯类义齿软衬材料(acrylate-based soft denture liner)
软衬材料 1.丙烯酸酯类义齿软衬材料-组成
义齿重衬材料
粉剂:主要是聚甲基丙烯酸乙酯(PEMA)或甲基丙烯酸乙酯与甲基丙 烯酸丙酯或丁酯的共聚粉,引发剂和颜料。
液剂:主要是增塑剂和乙醇。常用的增塑剂有水杨酸苄酯、邻苯二
加热至100℃并保持一定的时间,可显著减少残留单体含量。自凝树脂聚
合后期放入60~70℃水浴中一段时间,可以提高聚合程度。
性能 4.化学性能
老化性能
义齿基托树脂
• PMMA具有良好耐老化性能。随着时间的增加,冲击强度略有上升,拉伸 强度、透光率略有下降,抗银纹性及分子量明显降低,色泽逐渐泛黄。 • 光固化基托和热塑注射成型基托质地均一,没有气孔,密度较高,抗老
根据重衬后可使用的期限,将软衬材料分为永久性(permanent)或
半永久性义齿软衬材料和暂时性义齿软衬材料(temporary soft denture liner)两大类型。 根据材料组成,软衬材料可分为丙烯酸酯类软塑料、硅橡胶、聚氨 酯、含氟弹性体等多种类型。 目前市售的义齿软衬材料主要有丙烯酸酯类软塑料和硅橡胶两类。
性能 2.固化特性-自凝树脂
义齿基托树脂
室温,操作时间有3-5分钟,影响因素与粉液比例,BPO与叔胺的含量配比、 阻聚剂的多少及环境温度有关。 在聚合反应过程中伴随有反应热的产生,产热量与塑料体积大小、促进
剂或引发剂含量有直接关系,环境温度高,反应热也大,固化也愈快。
性能 2.固化特性-光固化基托树脂
模型准备
应用技术 1.热凝树脂模压法
义齿基托树脂
充填
热处理
方法1:水浴70-75℃恒温90分钟,升温煮沸保持30-60分钟; 方法2:室温水慢煮(90-120分钟煮沸)至沸,保持30-60分钟
应用技术 1.热凝树脂模压法
开盒与打磨:
义齿基托树脂
自然冷却至室温后开盒;热 开会导致基托变形; 打磨抛光应注意防止局部产 热过高导致基托变形;
应用技术 4.自凝树脂模塑法 5.自凝树脂灌注成型法
方法: 稀糊期灌入阴模,压力锅/压力容器0.1-0.2MPa加热至5560℃聚合30-45分钟。 优缺点: 尺寸准确性优于热凝,但与塑料牙结合较差,需对塑料牙 预处理。
义齿基托树脂
应用技术 4.自凝树脂模塑法 5.自凝树脂灌注成型法 6.光固化义齿基托树脂
性能 4.化学性能
吸水性
义齿基托树脂
• 浸水能吸收微量的水分,吸水后体积稍有膨胀,能部分补偿聚合造成的 体积收缩,改善义齿基托与口腔组织间的密合性。
• 我国标准规定,所有类型的树脂基托浸于37℃水中,7天后的吸水值应不 大于32μg/mm3。
性能 4.化学性能
溶解性
义齿基托树脂
• PMMA能溶解于MMA、氯仿、苯、乙酸乙酯、丙酮中。酒精及部分消毒液能 使其表面产生微细银纹,即泛“白花”。 • 具有交联结构的基托树脂,不溶于有机溶剂,但会溶胀,抗银纹性较好。
甲酸二丁酯等。
软衬材料 1.丙烯酸酯类义齿软衬材料-性能
义齿重衬材料
丙烯酸酯类软衬材料与基托树脂属同类聚合物,因此能与PMMA基托 形成较良好的结合。
增塑剂从材料中析出,材料短期内逐渐变硬。 大多数的丙烯酸酯类软衬材料作为暂时性软衬材料使用。
软衬材料 1.丙烯酸酯类义齿软衬材料-用途
应用技术 1.热凝树脂模压法 2.热凝树脂压注法
方法: 注射机加压注入型盒,置沸水带压力热处理。 优点: 材料可压入补充聚合收缩,提高尺寸准确性,使用适合性 较好,咬合不增高,基托内部致密,强度高。
义齿基托树脂
应用技术 1.热凝树脂模压法 2.热凝树脂压注法 3.热凝树脂微波固化法
方法:
义齿基托树脂
连同注射筒一起加热至树脂呈粘流态,使用压注机注射入阴模,冷却后坚硬。
性能 1.物理、力学性能
义齿基托树脂
密度显著小于金属,热导率低,会影响被覆盖粘膜的温度感觉功能。
线胀系数相对较大,易造成基托产生裂纹,影响义齿的正常使用。
热固化型基托树脂的热变形温度为81~91℃,若材料中加有交联剂,则 随着交联剂含量的增加,热变形温度也不断提高。 我国标准:自凝树脂基托的弯曲强度应不低于60MPa,弯曲弹性模量应不 低于1.5GPa,其他树脂基托的弯曲强度应不低于65MPa,弯曲弹性模量应 不低于2.0GPa。
方法: 可塑面团状直接在模型上或义齿上操作,经光照射固化。
义齿基托树脂
优缺点:
时间短,使用方便,操作时间充分;色泽、尺寸稳定,适合性好,但与人工 塑料牙结核性较差,需对其进行处理。
应用技术 4.自凝树脂模塑法 5.自凝树脂灌注成型法 6.光固化义齿基托树脂 7.热塑注射成型义齿基托树脂
义齿重衬材料
用于牙槽骨严重吸收,黏膜过薄或弹性下降,有松软游离的软组织 增生或组织倒凹,不适宜外科手术的病例。种植修复,还可作为功 能性印模材料及用于即刻义齿重衬、腭裂语音辅助器和即刻外科夹 板的制作等。
软衬材料 1.丙烯酸酯类义齿软衬材料-用法
义齿重衬材料
大多数的丙烯酸酯类软衬材料采用口腔内直接衬垫法进行应用。衬 垫前应将义齿基托组织面磨粗糙,打磨厚度为1-2mm,涂布粘接剂 或底涂剂。衬垫时应注意保持垂直距离,衬垫后应修整软衬边缘, 使边缘光滑。
高韧性热固化型树脂(模压法) 90~110 热固化型树脂(压注法) 自凝树脂 自凝树脂压力聚合 光固化 聚酰胺(热塑注射法) 70~90 60~75 65~70 65~80 40~50
性能 1.物理、力学性能
义齿基托树脂
普通热固化PMMA基托树脂:综合性能较好,韧性不足,容易折裂。橡胶 接枝改性的高韧性热固化型树脂断裂韧性明显提高,被誉为“不碎胶”。 自凝树脂:力学性能整体上不如热固化型树脂,韧性较差,脆性较大, 刚性较好。 光固化基托树脂:硬度高、刚性大、受力不易变形,但脆性也较大。 热注塑基托树脂:强度高、脆性小、韧性好、抗折断,形态准确性、与 组织面的适合性均较理想。
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